世界のベンゼン市場レポート:派生製品(エチルベンゼン、クメン、シクロヘキサン、ニトロベンゼン、直鎖アルキルベンゼン、無水マレイン酸、その他)、製造プロセス(ナフサの熱分解スチームクラッキング、ナフサの接触改質、トルエン水素化脱アルキル化、トルエン不均化、バイオマス由来)、用途別(プラスチック、樹脂、合成繊維、ゴム潤滑剤、その他)、地域別 2025-2033年

【英語タイトル】Global Benzene Market Report : Derivative (Ethylbenzene, Cumene, Cyclohexane, Nitrobenzene, Linear Alkylbenzene, Maleic Anhydride, and Others), Manufacturing Process (Pyrolysis Steam Cracking of Naphtha, Catalytic Reforming of Naphtha, Toluene Hydrodealkylation, Toluene Disproportionation, From Biomass), Application (Plastics, Resins, Synthetic Fibers, Rubber Lubricants, and Others), and Region 2025-2033

IMARCが出版した調査資料(IMA25SM1084)・商品コード:IMA25SM1084
・発行会社(調査会社):IMARC
・発行日:2025年8月
・ページ数:145
・レポート言語:英語
・レポート形式:PDF
・納品方法:Eメール
・調査対象地域:グローバル
・産業分野:化学・材料
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❖ レポートの概要 ❖

世界のベンゼン市場規模は2024年に662億米ドルに達した。今後、IMARCグループは2033年までに市場規模が871億米ドルに達し、2025年から2033年にかけて年平均成長率(CAGR)3.1%で成長すると予測している。厳格な環境・健康規制の実施、世界的な研究開発投資の拡大、農業生産増加への需要高まりなどが、市場成長を牽引する主要要因である。

ベンゼンは分子式C6H6の有機化合物である。無色で可燃性の液体であり、甘い臭いを持ち、多様な化学物質や製品の製造における重要な構成要素である。天然の原油中に存在し、プラスチック、樹脂、合成繊維、ゴム、染料、洗剤、医薬品など、他の多くの化学物質の合成における出発物質として使用される。その広範な産業用途にもかかわらず、ベンゼンへの曝露は健康リスクをもたらす可能性があります。研究によれば、長期間の曝露は癌リスクの増加を含む様々な健康問題を引き起こすことが示されています。このため、労働者と環境の両方を保護するため、多くの国で本製品の取り扱いと使用は厳格な規制の対象となっています。産業関係者や研究者は、ベンゼンの特性、潜在的な危険性、安全対策を認識し、責任ある使用を確保することが不可欠です。

厳格な環境・健康規制の実施は、世界市場を牽引する重要な要因である。曝露に伴う健康被害への認識が高まる中、産業はより安全で効率的かつクリーンな生産方法への投資を迫られている。これらの規制は、企業がベストプラクティスを採用し、研究開発に投資し、プロセス革新を推進するよう促す。自動車生産の増加と軽量・低燃費車両への需要拡大に伴い、自動車分野における需要の増加が見込まれる。インフラ開発や都市住宅プロジェクトの増加に伴い、その誘導体への需要も拡大している。さらに、農業生産の増加とそれに伴う需要の高まりは、作物を保護し収量を向上させる化学物質の必要性に影響を与えている。これは間接的に製品需要を牽引する。加えて、民生用電子機器の拡大が市場の見通しを明るくしている。

ベンゼン市場の動向・推進要因:

合成産業における需要増加
ポリマー、プラスチック、樹脂、合成繊維の生産を含む合成材料産業では、長年にわたり需要が着実に増加している。本製品は、包装材料から家庭用品まで多様な用途に用いられるポリマーであるポリスチレンの製造に用いられるスチレンの主要原料として極めて重要な役割を果たしている。さらに、世界人口の増加と都市化の進展により、手頃な価格で耐久性のある消費財への需要が高まっています。これらの合成材料は自動車、電子機器、建設、消費財など多様な分野で応用されるため、基礎原料としての本製品の需要も比例して拡大すると予想されます。各産業では合成製品の性能と汎用性を向上させる方法を継続的に模索しており、市場の地位をさらに確固たるものにしています。
石油化学セクターの成長
石油化学産業は、世界経済の成長とエネルギー需要の増加に牽引され、上昇傾向にあります。原油精製における主要な派生製品の一つとして、石油化学セクターの動向と密接に連動しています。さらに、特に新興経済国における製油所の拡張や輸送用燃料の需要増加は、石油化学産業の活況を示す指標です。このセクターの拡大に伴い、製品の供給量と需要の増加が見込まれます。製油所がより付加価値の高い化学品の生産に向けて操業を最適化するにつれ、生産能力も増加し、下流用途における需要拡大に対応することが見込まれる。
生産技術における進歩
業界では、生産の最適化、コスト削減、環境規制順守を目的とした重要な技術的進歩が実現している。さらに、触媒技術、プロセス集約化、他プロセスとの統合における革新により、生産者は原油1バレルあたりの付加価値向上を図っている。生産プロセスを単一の多機能ユニットで実行するよう再設計することで、企業は複数の工程を同時に遂行できる。さらに、副産物や廃棄物の回収・再利用を可能にする技術は、生産の持続可能性と効率性を高めている。こうした進歩は生産者の収益性を強化するだけでなく、安定的で高品質な供給を確保することで、世界的に高まる需要にも対応している。

ベンゼン産業のセグメンテーション:
IMARC Groupは、世界のベンゼン市場の各セグメントにおける主要トレンドの分析と、2025年から2033年までの世界、地域、国レベルの予測を提供しています。当社のレポートでは、市場を派生製品、製造プロセス、用途に基づいて分類しています。
派生製品別内訳:
• エチルベンゼン
• クメン
• シクロヘキサン
• ニトロベンゼン
• 直鎖状アルキルベンゼン
• 無水マレイン酸
• その他

エチルベンゼンが最大の市場シェアを占める
本レポートでは、誘導体に基づく市場の詳細な内訳と分析を提供している。これにはエチルベンゼン、クメン、シクロヘキサン、ニトロベンゼン、直鎖アルキルベンゼン、無水マレイン酸、その他が含まれる。レポートによると、エチルベンゼンが最大の市場シェアを占めた。
ベンゼンの直接誘導体であるエチルベンゼンは、主に各種ポリマーやプラスチックの重要成分であるスチレンの生産に使用されるため、石油化学分野で重要な役割を果たしている。エチルベンゼン誘導体の需要を牽引する主な要因は、世界的なポリスチレン市場の成長にある。これに加え、ポリスチレンは包装材、電子機器、玩具、多数の消費財に広く使用されており、その需要は世界経済の成長と消費者の購買力に密接に関連している。さらに、拡大する自動車産業は、車内・外装や家電製品に使用されるABS(アクリロニトリル・ブタジエン・スチレン)などのスチレン系ポリマーの需要に影響を与えている。特に新興経済国における都市化の進展に伴い、建設部門も著しい成長を見せており、スチレン系材料から製造される断熱製品の需要増加につながっている。さらに、スチレン誘導体の新たな用途に関する技術進歩と研究が、市場をさらに推進すると予想される。
製造プロセス別内訳:
• ナフサの熱分解スチームクラッキング
• ナフサの接触改質
• トルエン水素化脱アルキル化
• トルエン不均化
• バイオマス由来

製造プロセスに基づく市場の詳細な分析と分類も本報告書で提供されている。これにはナフサの熱分解蒸気クラッキング、ナフサの触媒改質、トルエンの水素化脱アルキル化、トルエンの不均化反応、およびバイオマス由来が含まれる。
触媒改質は製油所における必須プロセスであり、ナフサを高オクタン価ガソリン成分および高価値芳香族化合物に変換します。これに加え、よりクリーンで高オクタン価のガソリンに対する世界的な需要拡大が、ナフサの触媒改質の主要な推進要因となっています。環境規制が厳格化する中、排出量を削減し燃焼効率を向上させたガソリンブレンドへの需要が高まっています。触媒改質ナフサはガソリンのオクタン価を向上させることでこの要件を満たす。さらに、キシレンやトルエンなどの芳香族化合物を中心とした石油化学製品の需要が絶えず増加していることも、触媒改質市場のさらなる強化につながっている。
一方、熱分解スチームクラッキングは石油化学製造の基盤プロセスであり、ナフサやその他の炭化水素をオレフィンや芳香族化合物に変換する。このプロセスの主要な市場推進要因の一つは、ポリマー生産に使用されるエチレン、プロピレン、その他のオレフィンに対する世界的な需要の高まりである。これと並行して、キシレンの需要増加がトルエン不均化プロセスを牽引している。産業が効率的な生産を求める中、この方法は魅力的なルートを提供する。さらに、石油化学製品におけるキシレンの使用増加がこのプロセスの重要性を強化し、世界の芳香族化合物需要を満たす上で不可欠なものとしている。
用途別内訳:
• プラスチック
• 樹脂
• 合成繊維
• ゴム潤滑剤
• その他

本レポートでは、用途別市場の詳細な内訳と分析を提供しています。これにはプラスチック、樹脂、合成繊維、ゴム潤滑剤、その他が含まれます。
包装から自動車部品に至る多様な用途に牽引される世界的なプラスチック市場の絶え間ない成長が、製品需要を大幅に押し上げています。急速な都市化、工業化、消費財消費の増加に伴い、プラスチックは日常生活に不可欠な存在となりました。この普及は、ポリスチレン、ABS、ナイロンなどのポリマーに対する安定した需要につながっています。さらに、耐久性やリサイクル性といった特性を強化した材料の生産を目指すプラスチック技術の進歩が、製品の重要性をさらに高めています。これに加え、現代社会におけるプラスチックの不可欠な役割と革新的な材料開発が相まって、業界の成長軌道の礎石としての地位を確立しています。
一方で、特にコーティング、接着剤、建設分野における樹脂需要の拡大が市場を牽引している。繊維、アパレル、家庭用品分野におけるナイロンやポリエステルなどの合成繊維需要の高まりも重要な市場推進要因である。その有用性はゴム潤滑剤分野にも及び、特定の主要成分の製造に関与している。
地域別内訳:
• アジア太平洋地域
o 中国
o インド
・日本
o 韓国
• ヨーロッパ
o ドイツ
o イギリス
o フランス
o イタリア
• 北アメリカ
o アメリカ合衆国
o カナダ
• 中東・アフリカ
o サウジアラビア
o 南アフリカ
• ラテンアメリカ
o ブラジル
o アルゼンチン

アジア太平洋地域が市場をリードし、最大のベンゼン市場シェアを占める
本市場調査レポートでは、アジア太平洋(中国、インド、日本、韓国)、欧州(ドイツ、英国、フランス、イタリア)、北米(米国、カナダ)、ラテンアメリカ(ブラジル、アルゼンチン)、中東・アフリカ(サウジアラビア、南アフリカ)を含む主要地域市場の包括的分析を提供している。レポートによれば、アジア太平洋地域が最大の市場シェアを占めた。
アジア太平洋地域、特に中国、インド、東南アジア諸国などの経済大国は、業界の焦点として台頭している。さらに、急速な工業化と都市化により、プラスチック、樹脂、合成繊維などの製品需要が急増している。同地域の自動車産業と建設セクターの急成長が、この需要をさらに後押ししている。これに加え、国内投資と国際協業の両方によって推進される石油化学インフラの拡大が、製品とその派生品の安定供給と生産能力を確保している。
これに加え、可処分所得水準の上昇が消費財市場を牽引し、間接的に市場を活性化させている。同地域の戦略的な立地、有利な政府政策、コスト競争力のある労働力も、石油化学投資にとって魅力的な拠点となっている。最後に、アジア太平洋地域における研究開発とイノベーションは、新たな用途の開拓と派生製品の生産効率向上を目指しており、同地域が世界市場における主導的立場を確固たるものにしている。

競争環境:
主要企業は、高純度・高収率を確保しつつ生産効率を向上させるため、絶えず製造プロセスの最適化を進めています。さらに、需要が高い地域やビジネス環境が良好な地域では、既存プラントの増設や新規生産施設の設立による事業拡大が頻繁に行われています。さらに、企業は派生製品の新たな用途開拓や、より持続可能で効率的な生産方法の開発に向け、研究開発(R&D)に投資している。石油化学産業のグローバルな性質を考慮すると、強固かつ機敏なサプライチェーンの確保が極めて重要である。企業はサプライチェーンの効率化を図るため、パートナーシップの構築、物流ソリューションの導入、デジタルツールの活用を模索することが多い。世界の焦点が持続可能な解決策へ移行する中、多くの生産者はより環境に優しい代替案、リサイクル手法、廃棄物削減戦略を模索している。
本市場調査レポートは競争環境の包括的分析を提供している。主要企業の詳細なプロファイルも掲載されている。市場における主要プレイヤーの一部は以下の通り:
• BASF
• 中国石油化工(シノペック)
• ロイヤル・ダッチ・シェル
• 中国石油天然気集団公司
• デュポン
• サウジ基礎産業公社
• 中国石油化工株式会社
• エクソンモービル・コーポレーション
• JXホールディングス
• BP
• ボレアリスAG
• ブラスケム
• レプソル
• アルソル・アロマティクス社

本レポートで回答する主な質問
1. 2024年の世界のベンゼン市場の規模はどのくらいでしたか?
2. 2025年から2033年にかけての世界ベンゼン市場の予想成長率は?
3. 世界ベンゼン市場を牽引する主な要因は何か?
4. COVID-19は世界のベンゼン市場にどのような影響を与えたか?
5. 派生製品別に見た世界のベンゼン市場の内訳は?
6.世界ベンゼン市場の主要地域はどこですか?
7.世界ベンゼン市場の主要プレイヤー/企業はどの企業ですか?

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❖ レポートの目次 ❖

1 序文
2 範囲と方法論
2.1 研究の目的
2.2 関係者
2.3 データソース
2.3.1 一次資料
2.3.2 二次情報源
2.4 市場推定
2.4.1 ボトムアップアプローチ
2.4.2 トップダウンアプローチ
2.5 予測方法論
3 エグゼクティブサマリー
4 はじめに
4.1 概要
4.2 特性
4.3 主要な業界動向
5 世界のベンゼン市場
5.1 市場概要
5.2 市場動向
5.3 COVID-19の影響
5.4 派生製品別市場分析
5.5 製造プロセス別市場分析
5.6 用途別市場分析
5.7 地域別市場分析
5.8 市場予測
6 派生製品別市場区分
6.1 エチルベンゼン
6.1.1 市場動向
6.1.2 市場予測
6.2 クメン
6.2.1 市場動向
6.2.2 市場予測
6.3 シクロヘキサン
6.3.1 市場動向
6.3.2 市場予測
6.4 ニトロベンゼン
6.4.1 市場動向
6.4.2 市場予測
6.5 直鎖アルキルベンゼン
6.5.1 市場動向
6.5.2 市場予測
6.6 無水マレイン酸
6.6.1 市場動向
6.6.2 市場予測
6.7 その他
6.7.1 市場動向
6.7.2 市場予測
7 製造プロセス別市場分析
7.1 ナフサの熱分解スチームクラッキング
7.1.1 市場動向
7.1.2 市場予測
7.2 ナフサの接触改質
7.2.1 市場動向
7.2.2 市場予測
7.3 トルエン水素化脱アルキル化
7.3.1 市場動向
7.3.2 市場予測
7.4 トルエン不均化反応
7.4.1 市場動向
7.4.2 市場予測
7.5 バイオマス由来
7.5.1 市場動向
7.5.2 市場予測
8 用途別市場分析
8.1 プラスチック
8.1.1 市場動向
8.1.2 市場予測
8.2 樹脂
8.2.1 市場動向
8.2.2 市場予測
8.3 合成繊維
8.3.1 市場動向
8.3.2 市場予測
8.4 ゴム用潤滑剤
8.4.1 市場動向
8.4.2 市場予測
8.5 その他
8.5.1 市場動向
8.5.2 市場予測
9 地域別市場分析
9.1 アジア太平洋地域
9.1.1 市場動向
9.1.2 主要市場
9.1.2.1 中国
9.1.2.2 インド
9.1.2.3 日本
9.1.2.4 韓国
9.1.3 市場予測
9.2 ヨーロッパ
9.2.1 市場動向
9.2.2 主要市場
9.2.2.1 ドイツ
9.2.2.2 イギリス
9.2.2.3 フランス
9.2.2.4 イタリア
9.2.3 市場予測
9.3 北米
9.3.1 市場動向
9.3.2 主要市場
9.3.2.1 アメリカ合衆国
9.3.2.2 カナダ
9.3.3 市場予測
9.4 中東・アフリカ
9.4.1 市場動向
9.4.2 主要市場
9.4.2.1 サウジアラビア
9.4.2.2 南アフリカ
9.4.3 市場予測
9.5 ラテンアメリカ
9.5.1 市場動向
9.5.2 主要市場
9.5.2.1 ブラジル
9.5.2.2 アルゼンチン
9.5.3 市場予測
10 貿易データ
10.1 国別輸入内訳
10.2 国別輸出内訳
11 SWOT分析
11.1 概要
11.2 強み
11.3 弱み
11.4 機会
11.5 脅威
12 バリューチェーン分析
13 ポーターの5つの力分析
13.1 概要
13.2 購買者の交渉力
13.3 供給者の交渉力
13.4 競争の激しさ
13.5 新規参入の脅威
13.6 代替品の脅威
14 価格分析
15 競争環境
15.1 市場構造
15.2 主要プレイヤー
15.3 主要企業のプロファイル
15.3.1 BASF
15.3.2 中国石油化工(シノペック)
15.3.3 ロイヤル・ダッチ・シェル
15.3.4 中国石油天然気集団公司
15.3.5 デュポン
15.3.6 サウジ基礎産業公社
15.3.7 中国石油化工株式会社
15.3.8 エクソンモービル・コーポレーション
15.3.9 JXホールディングス
15.3.10 BP
15.3.11 ボレアリスAG
15.3.12 ブラスケム
15.3.13 レプソル
15.3.14 アルソル・アロマティクス社

表1:ベンゼン:物理的特性
表2:ベンゼン:化学的特性
表3:世界:ベンゼン市場:主要産業ハイライト、2024年および2033年
表4:グローバル:ベンゼン市場予測:派生製品別内訳(単位:百万米ドル)、2025-2033年
表5:グローバル:ベンゼン市場予測:製造プロセス別内訳(百万米ドル)、2025-2033年
表6:グローバル:ベンゼン市場予測:用途別内訳(百万米ドル)、2025-2033年
表7:グローバル:ベンゼン市場予測:地域別内訳(百万米ドル)、2025-2033年
表8:グローバル:ベンゼン市場構造
表9:グローバル:ベンゼン市場:主要プレイヤー

1 Preface
2 Scope and Methodology
2.1 Objectives of the Study
2.2 Stakeholders
2.3 Data Sources
2.3.1 Primary Sources
2.3.2 Secondary Sources
2.4 Market Estimation
2.4.1 Bottom-Up Approach
2.4.2 Top-Down Approach
2.5 Forecasting Methodology
3 Executive Summary
4 Introduction
4.1 Overview
4.2 Properties
4.3 Key Industry Trends
5 Global Benzene Market
5.1 Market Overview
5.2 Market Performance
5.3 Impact of COVID-19
5.4 Market Breakup by Derivative
5.5 Market Breakup by Manufacturing Process
5.6 Market Breakup by Application
5.7 Market Breakup by Region
5.8 Market Forecast
6 Market Breakup by Derivative
6.1 Ethylbenzene
6.1.1 Market Trends
6.1.2 Market Forecast
6.2 Cumene
6.2.1 Market Trends
6.2.2 Market Forecast
6.3 Cyclohexane
6.3.1 Market Trends
6.3.2 Market Forecast
6.4 Nitrobenzene
6.4.1 Market Trends
6.4.2 Market Forecast
6.5 Linear Alkylbenzene
6.5.1 Market Trends
6.5.2 Market Forecast
6.6 Maleic Anhydride
6.6.1 Market Trends
6.6.2 Market Forecast
6.7 Others
6.7.1 Market Trends
6.7.2 Market Forecast
7 Market Breakup by Manufacturing Process
7.1 Pyrolysis Steam Cracking of Naphtha
7.1.1 Market Trends
7.1.2 Market Forecast
7.2 Catalytic Reforming of Naphtha
7.2.1 Market Trends
7.2.2 Market Forecast
7.3 Toluene Hydrodealkylation
7.3.1 Market Trends
7.3.2 Market Forecast
7.4 Toluene Disproportionation
7.4.1 Market Trends
7.4.2 Market Forecast
7.5 From Biomass
7.5.1 Market Trends
7.5.2 Market Forecast
8 Market Breakup by Application
8.1 Plastics
8.1.1 Market Trends
8.1.2 Market Forecast
8.2 Resins
8.2.1 Market Trends
8.2.2 Market Forecast
8.3 Synthetic Fibers
8.3.1 Market Trends
8.3.2 Market Forecast
8.4 Rubber Lubricants
8.4.1 Market Trends
8.4.2 Market Forecast
8.5 Others
8.5.1 Market Trends
8.5.2 Market Forecast
9 Market Breakup by Region
9.1 Asia Pacific
9.1.1 Market Trends
9.1.2 Major Markets
9.1.2.1 China
9.1.2.2 India
9.1.2.3 Japan
9.1.2.4 South Korea
9.1.3 Market Forecast
9.2 Europe
9.2.1 Market Trends
9.2.2 Major Markets
9.2.2.1 Germany
9.2.2.2 UK
9.2.2.3 France
9.2.2.4 Italy
9.2.3 Market Forecast
9.3 North America
9.3.1 Market Trends
9.3.2 Major Markets
9.3.2.1 United States
9.3.2.2 Canada
9.3.3 Market Forecast
9.4 Middle East and Africa
9.4.1 Market Trends
9.4.2 Major Markets
9.4.2.1 Saudi Arabia
9.4.2.2 South Africa
9.4.3 Market Forecast
9.5 Latin America
9.5.1 Market Trends
9.5.2 Major Markets
9.5.2.1 Brazil
9.5.2.2 Argentina
9.5.3 Market Forecast
10 Trade Data
10.1 Import Breakup by Country
10.2 Export Breakup by Country
11 SWOT Analysis
11.1 Overview
11.2 Strengths
11.3 Weaknesses
11.4 Opportunities
11.5 Threats
12 Value Chain Analysis
13 Porter’s Five Forces Analysis
13.1 Overview
13.2 Bargaining Power of Buyers
13.3 Bargaining Power of Suppliers
13.4 Degree of Competition
13.5 Threat of New Entrants
13.6 Threat of Substitutes
14 Price Analysis
15 Competitive Landscape
15.1 Market Structure
15.2 Key Players
15.3 Profiles of Key Players
15.3.1 BASF
15.3.2 Sinopec
15.3.3 Royal Dutch Shell
15.3.4 China National Petroleum Corporation
15.3.5 DuPont
15.3.6 Saudi Basic Industries Corporation
15.3.7 China Petroleum & Chemical Corporation
15.3.8 ExxonMobil Corporation
15.3.9 JX Holdings
15.3.10 BP
15.3.11 Borealis AG
15.3.12 Braskem
15.3.13 Repsol
15.3.14 Arsol Aromatics GmbH & Co. KG


※参考情報

ベンゼンは有機化合物の一つで、化学式はC6H6です。環状の構造を持ち、最も基本的な芳香族化合物とされています。ベンゼンは1760年にミハイル・ファラデーによって初めて発見され、その後、1865年にはフリードリッヒ・アウグスト・ケクレによって、ベンゼンの環状構造に関する理論が提案されました。ケクレの構造理論によって、ベンゼンが持つ特殊な安定性が理解されるようになりました。
ベンゼンの構造は、6つの炭素原子がリング状に連結され、それぞれの炭素原子に水素原子が結合している形をしています。この環状構造は、すべての炭素間に共有結合が形成されるため、全体的に非常に安定な分子となっています。特に、ベンゼンは共鳴構造を持ち、全てのC–C結合が等しい長さであることが特徴です。これにより、ベンゼンは芳香族性を示し、通常のアルケンとは異なる反応性を持ちます。

ベンゼンは無色で揮発性があり、特有の甘い香りを持っています。通常は常温で気体または液体の状態で存在し、その沸点は80.1℃、融点は5.5℃です。ベンゼンは水に溶けにくいですが、有機溶媒に対しては非常に溶解性があります。この性質により、ベンゼンは多くの化学反応において溶媒として利用されます。また、ベンゼンは多くの化合物の合成において重要な中間体となります。そのため、工業的には重要な原料として広く利用されています。

ベンゼンは主に石油から抽出され、アセチレンからの合成法や、トルエンと呼ばれる異性体からのデアルケン化反応を用いても製造されます。ベンゼンは主にプラスチック、合成繊維、合成樹脂、染料、薬品などの製造に用いられる基礎化学品です。特に、ナイロンやポリスチレン、ポリエチレンテレフタレート(PET)などの合成樹脂の合成に関与しています。さらに、芳香族化合物の中でも重要な位置を占めるため、化学工業において重宝されています。

ただし、ベンゼンは人体に対して有害であり、吸入や皮膚接触によって健康に悪影響を及ぼします。ベンゼンは発癌性物質とされ、長期間の曝露は白血病やその他の血液疾患のリスクを高めることが知られています。そのため、ベンゼンを取り扱う際には、適切な防護具を着用し、換気を良くするなどの安全対策が必要です。

そのため、多くの国や地域ではベンゼンの使用や排出に関する規制が定められています。たとえば、職場におけるベンゼンの曝露限界値が設定されており、定期的な健康診断やモニタリングが求められています。また、代替物質の研究も進められており、より安全な化学物質を使用する試みも行われています。

ベンゼンはまた、環境に対しても影響を及ぼします。工場からの排水や廃棄物に含まれるベンゼンが環境中に放出されると、土壌や水質の汚染につながります。そのため、環境保護に関する法律や規制も重要視されています。最近では、より持続可能な化学プロセスの開発が求められており、ベンゼンの使用を削減するための努力が続けられています。

以上のように、ベンゼンは化学的には非常に重要な化合物である一方で、その危険性についても十分な理解が必要です。特に、工業的な利用に関しては、環境や健康への影響を考慮した安全な取り扱いや使用が求められています。今後の化学産業においては、ベンゼンに代わる新しい材料や効率的かつ安全な反応経路の開発が鍵となるでしょう。


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★調査レポート[世界のベンゼン市場レポート:派生製品(エチルベンゼン、クメン、シクロヘキサン、ニトロベンゼン、直鎖アルキルベンゼン、無水マレイン酸、その他)、製造プロセス(ナフサの熱分解スチームクラッキング、ナフサの接触改質、トルエン水素化脱アルキル化、トルエン不均化、バイオマス由来)、用途別(プラスチック、樹脂、合成繊維、ゴム潤滑剤、その他)、地域別 2025-2033年]についてメールでお問い合わせ


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